[发明专利]一种锰氧化物MnOx 有效
申请号: | 201811094255.3 | 申请日: | 2018-09-19 |
公开(公告)号: | CN109289862B | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | 鲍腾;俞志敏;吴克;金杰;王磊;陈俊;路思恒 | 申请(专利权)人: | 合肥学院 |
主分类号: | B01J23/889 | 分类号: | B01J23/889;B01D53/86;B01D53/72 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 34119 | 代理人: | 金宇平 |
地址: | 230000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氧化物 mno base sub | ||
1.一种锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将天然锰矿粉碎后在300-900℃下煅烧2-4h,得到包含活性成分MnOx的矿物粉体;
S2、将铁盐和S1得到的包含活性成分MnOx的矿物粉体充分混合后,加入还原剂进行还原反应,得到所述锰氧化物MnOx负载纳米零价铁。
2.根据权利要求1所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述天然锰矿矿石中锰氧化物的含量≥80wt%。
3.根据权利要求1或2所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,S1中,将天然锰矿粉碎至粒径为1-10μm。
4.根据权利要求1或2所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述MnOx为MnO、MnO2、Mn2O3、Mn3O4、Mn5O8或Mn2O7中的一种或两种以上的混合物。
5.根据权利要求1或2所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述铁盐为亚铁盐或者三价铁盐;所述还原剂为硼氢化钠或者硼氢化钾。
6.根据权利要求5所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,所述铁盐为FeCl2·4H2O、FeSO4·7H2O、Fe(NO3)2·6H2O或FeCl3·6H2O。
7.根据权利要求1或2所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,S2中,将铁盐和S1得到的包含活性成分MnOx的矿物粉体加入到水和乙醇的混合溶剂中搅拌20-30h后充分混合,过滤,烘干后,加入溶有还原剂的水溶液进行还原反应得到沉淀,分离,烘干得到所述锰氧化物MnOx负载纳米零价铁。
8.根据权利要求1或2所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,S2中,将铁盐和S1得到的包含活性成分MnOx的矿物粉体加入到水和乙醇的混合溶剂中搅拌20-30h后充分混合,过滤,烘干后,加入溶有还原剂的水溶液进行还原反应得到沉淀,分离,烘干得到所述锰氧化物MnOx负载纳米零价铁;其中,加入溶有还原剂的水溶液进行还原反应之前通入氮气0.5-1h。
9.根据权利要求7所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料的制备方法,其特征在于,S1得到的包含活性成分MnOx的矿物粉体和铁盐的重量比为1:1-1.5;还原剂的加入量为将铁盐全部还原成零价铁的理论用量。
10.一种根据权利要求1-9任一项所述制备方法得到的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料,其特征在于,包括纳米零价铁Fe0和包含活性成分MnOx的矿物粉体,纳米零价铁Fe0负载在包含活性成分MnOx的矿物粉体上。
11.一种根据权利要求10所述的锰氧化物MnOx负载纳米零价铁复合材料在防治环境污染中的应用,其特征在于,所述复合材料用于催化降解有机废气中的苯系物。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于合肥学院,未经合肥学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811094255.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法